通过原子芯片上的旋转输运测量隧穿时间来探究原子-表面相互作用

该研究团队提出了一种测量中性原子超冷气体与表面相互作用的新方法。该方法综合运用了三种技术:由表面反射的光学偶极阱、嵌入表面下方的载流导线形成的磁阱,以及表面自身的旋转装置。该方案能够实现87Rb玻色-爱因斯坦凝聚体从距表面数微米到数百纳米的绝热输运。在此距离范围内,原子-表面相互作用会显著改变囚禁势场,导致原子向表面的隧穿率增加。 本论文通过测量原子云寿命并与隧穿模型进行对比,展示了如何在延迟区(c₄系数)提取卡西米尔-波尔德力的作用系数。该模型综合考虑了噪声引起的加热效应、实验控制参数的校准偏差以及原子寿命测量的精度限制。基于典型囚禁参数和实验误差的数值模拟表明,c₄系数的相对测量不确定度可达10%。该方法适用于所有能同时实现磁光囚禁的原子体系。

作者所在地: VIP可见
作者单位: VIP可见
页数/图表: 登录可见
提交arXiv: 2026-02-15 23:32

量科快讯